机械设计基础蜗杆传动.ppt
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1、蜗杆传动蜗杆传动第一页,编辑于星期五:十一点三十七分。蜗杆传动由蜗杆和蜗轮组成,用于传递空间两交错轴之间的运动和动力,一般两轴交错角为90。通常蜗杆为主动件,从传动性质来看,蜗轮蜗杆传动实际上是齿轮传动的一个特例。根据蜗杆的位置,有上置式和下置式蜗杆传动。在减速器、船舶分油机中应用有蜗杆传动。第二页,编辑于星期五:十一点三十七分。生活中的实例生活中的实例第三页,编辑于星期五:十一点三十七分。第一节第一节 概述概述一、蜗杆传动的组成一、蜗杆传动的组成螺杆与螺纹一样,有单头、多头之分,也有左旋、右旋之分。蜗轮的形状像斜齿轮,它的螺旋角的大小、方向和螺杆螺旋升角的大小、方向相同,为了改善蜗杆与蜗轮的
2、啮合情况,通常将蜗轮圆柱表面的母线做成圆弧形,部分地包围着蜗杆,故在轴向剖面中,蜗轮轮齿沿齿宽方向是圆弧形。第四页,编辑于星期五:十一点三十七分。通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面称为中间平面中间平面,如图所示,由于在中间平面内,蜗杆的形状呈标准直边齿条形,蜗轮在中间平面内的齿形也是一般的渐开线齿形。但在与中间平面平行的其他截面内,蜗杆的形状不是直边齿条形,蜗轮的齿形也不是渐开线齿形。蜗杆蜗杆蜗轮蜗轮第五页,编辑于星期五:十一点三十七分。第六页,编辑于星期五:十一点三十七分。二、蜗杆传动的特点二、蜗杆传动的特点1.蜗杆传动的优点(1)传动比大,结构紧凑。一般 i=1040,在只传递运动的分度机
3、构中,可达1000。这样大的传动比如果用齿轮传动,则需要采用多级传动才行,因此蜗杆传动结构紧凑,体积小,重量轻(2)传动平稳,噪声低。由于蜗杆上的齿是连续不间断的螺旋齿,它与蜗轮齿啮合时是连续不断的,蜗杆齿无啮入和啮出的过程,因此工作平稳、噪声小。(3)可制成具有自锁性的蜗杆。当蜗杆的螺旋升角小于啮合面的当量摩擦角时,机构具有自锁性,蜗杆只能带动蜗轮转动,而蜗轮不能带动蜗杆转动。第七页,编辑于星期五:十一点三十七分。1.蜗杆传动的主要缺点(1)效率较低。这是因为蜗轮与蜗杆在啮合处有较大的相对滑动,因而发热量大,效率较低。传动效率一般为0.70.8,当蜗杆传动具有自锁性时,效率小于0.5。(2)
4、蜗轮造价较高。为减轻齿面磨损及防止胶合,蜗轮多采用青铜制造,成本高。(3)不能任意互换啮合。在蜗轮蜗杆传动中,因为蜗轮的轮齿是呈圆弧形包围着蜗杆,所以切制蜗轮的蜗轮滚刀参数必须与工作蜗杆的参数完全相同,即不仅模数、压力角相同,滚刀与蜗杆的分度圆直径、螺旋的头数、升角等也都要求相同,因此蜗轮滚刀的专用性大,而且仅是模数相同的蜗杆与蜗轮是不能任意互换啮合的。第八页,编辑于星期五:十一点三十七分。三、蜗杆传动的类型三、蜗杆传动的类型按蜗杆形状不同,蜗杆传动可分为圆柱蜗杆传动、圆弧蜗杆传动和锥面蜗杆传动,其中圆柱蜗杆传动应用最广。第九页,编辑于星期五:十一点三十七分。圆柱蜗杆传动有普通圆柱蜗杆传动和圆
5、弧圆柱蜗杆传动两类。第十页,编辑于星期五:十一点三十七分。普通圆柱蜗杆传动的蜗杆按刀具加工位置的不同又可分为阿基米德蜗杆(ZA型)、渐开线蜗杆(ZI型)、法向直廓蜗杆(ZN型)等;其中阿基米德蜗杆由于加工方便,其应用最为广泛。第十一页,编辑于星期五:十一点三十七分。阿基米德蜗杆传动阿基米德蜗杆传动(ZA型型)阿基米德蜗杆的外形像梯形螺杆,在轴向剖面上,其牙形角呈直边齿条形(牙形角为40),在垂直于轴线的剖面上为阿基米德螺旋线,加工方法与普通梯形螺纹相似,应使刀刃顶平面通过蜗杆轴线。该类型蜗杆具有加工、测量简单、方便等优点;单齿面不便于磨削,不宜采用硬齿面,传动效率低,只是用于低速轻载的传动中。
6、第十二页,编辑于星期五:十一点三十七分。第十三页,编辑于星期五:十一点三十七分。第十四页,编辑于星期五:十一点三十七分。渐开线蜗杆传动渐开线蜗杆传动(ZI型型)渐开线蜗杆是使刀具切削平面通过蜗杆基圆的切平面时,所切出的蜗杆。其齿廓在基圆的切平面内为直线,而齿廓与垂直于蜗杆轴线的平面交线为渐开线。这种蜗杆可用滚刀滚铣,也可进行磨削。因而,制造精度较高,也可采用硬齿面。适用于批量生产、大功率、高速传动的场合。第十五页,编辑于星期五:十一点三十七分。第十六页,编辑于星期五:十一点三十七分。法向直廓蜗杆传动法向直廓蜗杆传动(ZN型型)第十七页,编辑于星期五:十一点三十七分。第二节第二节 蜗杆传动的主要
7、参数和几何尺寸计算蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算在中间平面上,蜗轮与蜗杆的啮合相当于渐开线齿轮与齿条的啮合,因此,设计蜗杆传动时,其参数和尺寸均在中间平面内确定,并沿用渐开线圆柱齿轮传动的计算公式。一、蜗杆传动的主要参数一、蜗杆传动的主要参数1.蜗杆头数z1、蜗轮齿数z2蜗杆头数(齿数)z1即为蜗杆螺旋线的数目,蜗杆的头数z1一般取1、2、4。当传动比大于40或要求蜗杆自锁时,取z1=1;当传递功率较大时,为提高传动效率、减少能力损失,常取z1为2、4。蜗杆头数越多,加工精度越难保证。第十八页,编辑于星期五:十一点三十七分。第十九页,编辑于星期五:十一点三十七分。通常情况下取蜗轮齿数z2=2
8、880。若z2 40蜗杆头数z1422,11蜗轮齿数z228522854288040第二十页,编辑于星期五:十一点三十七分。2.蜗杆螺旋线升角蜗杆螺旋面与分度圆柱面的交线为涡旋线。将蜗杆分度圆柱展开,其螺旋线与端面的夹角即为蜗杆分度圆柱上的螺旋升角螺旋升角,或称螺杆的螺杆的导导程角程角。由图可得蜗杆螺旋线的导程为:蜗杆分度圆柱上螺旋线升角与导程的关系为:通常通常=3.527,升角小时传动效率低,但可实现自锁;升,升角小时传动效率低,但可实现自锁;升角大时传动效率高,但加工较困难。角大时传动效率高,但加工较困难。第二十一页,编辑于星期五:十一点三十七分。3.蜗杆分度圆直径d1和蜗杆直径系数q加工
9、蜗杆时,蜗杆滚刀的参数应与相啮合的蜗杆完全相同,几何尺寸基本相同。由可得蜗杆的分度圆直径可写成可见,蜗杆的分度圆直径d1不仅与模数有关,而且还与齿数z1和螺旋线升角有关。第二十二页,编辑于星期五:十一点三十七分。同一模数的蜗杆,由于齿数z1和螺旋线升角的不同,d1随之变化,致使滚刀规格的数目较多,很不经济。为了较少滚刀的数量,有利于标准化,国标规定,对应于每一个模数m,规定了一至四种蜗杆分度圆直径d1,并把d1与m的比值称为蜗杆直径系数q,即式中,d1、m已标准化;q为导出量,不一定是整数。当m一定时,q越小,d1越小,升角越大,传动效率越高,但蜗杆的刚度和强度降低。第二十三页,编辑于星期五:
10、十一点三十七分。4.模数m和压力角如前所述,在中间平面上蜗杆与蜗轮的啮合可以看做齿条与齿轮的啮合,蜗杆的轴向齿距pa1应等于蜗轮的端面齿距pt2,即蜗杆的轴向模数ma1应等于蜗轮的端面模数mt2,蜗杆的轴向压力角a1应等于蜗轮的端面压力角t2。标准模数见表10-2第二十四页,编辑于星期五:十一点三十七分。第二十五页,编辑于星期五:十一点三十七分。规定中间平面上的模数和压力角为标准值,则蜗杆传动的正确啮合条件为:ma1=mt2=ma1=t2=20=(大小相等,旋向相同)第二十六页,编辑于星期五:十一点三十七分。二、蜗杆传动的几何计算公式二、蜗杆传动的几何计算公式1.蜗杆分度圆直径2.蜗轮分度圆直
11、径3.蜗杆传动的中心距为4.传动比i第二十七页,编辑于星期五:十一点三十七分。标准中心距径向间隙蜗轮螺旋角蜗杆导程角齿根圆直径齿顶圆直径齿根高齿顶高分度圆直径蜗轮蜗杆计算公式符号名称蜗杆传动的几何尺寸计算第二十八页,编辑于星期五:十一点三十七分。第三节第三节 蜗杆传动的受力分析蜗杆传动的受力分析二、蜗杆传动的几何计算公式二、蜗杆传动的几何计算公式蜗杆传动的受力分析与斜齿圆柱齿轮相似。为简化问题,作两个假设:(1)蜗轮轮齿和蜗杆螺旋面之间的相互作用力集中于节点P,并按单齿对啮合考虑;(2)暂不考虑啮合齿面间的摩擦力。Fn可分解为三个互相垂直的分力:圆周力、径向力和轴向力。第二十九页,编辑于星期五
12、:十一点三十七分。力的大小力的大小 圆周力 轴向力 径向力 第三十页,编辑于星期五:十一点三十七分。第三十一页,编辑于星期五:十一点三十七分。蜗杆传动受力方向判断蜗杆传动受力方向判断在分析蜗杆传动受力时,应注意其受力方向的确定。主、从动轮上各对应的力大小相等,方向相反。蜗杆所受圆周蜗杆所受圆周力的方向总是与它的转向相反;径向力的方向总是指向力的方向总是与它的转向相反;径向力的方向总是指向轴心的。轴心的。蜗杆受的轴向力的方向与蜗杆的旋向和蜗杆的旋蜗杆受的轴向力的方向与蜗杆的旋向和蜗杆的旋转方向有关。转方向有关。方法:左右手定则左旋蜗杆用左手定则判断右旋蜗杆用右手定则判断第三十二页,编辑于星期五:
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